Mindmap-Galerie Festelektrolyt
Dies ist eine Mindmap über Festelektrolyte. Die Hauptinhalte umfassen: anorganische Festelektrolyte, Festelektrolyte, Polymer-Verbundelektrolyte und Polymer-Festelektrolyte.
Bearbeitet um 2024-10-25 15:13:43Dies ist eine Mindmap über die Analyse der Charakterbeziehungen in „Jane Eyre“, die Ihnen helfen soll, dieses Buch zu verstehen und zu lesen. Die Beziehungen in dieser Karte sind sehr praktisch und es lohnt sich, sie zu sammeln.
Dies ist eine Mindmap zum Umgang mit der Zeit als Freund. „Treating Time as a Friend“ ist ein praktischer Leitfaden für Zeitmanagement und persönliches Wachstum. Der Autor Li Xiaolai vermittelt den Lesern anhand ausführlicher Geschichten und anschaulicher Beispiele praktische Fähigkeiten, wie man Prokrastination überwinden, die Effizienz verbessern und für die Zukunft planen kann. Dieses Buch eignet sich nicht nur für junge Menschen, die um ihre Zukunft kämpfen, sondern auch für alle, die ihre Zeit besser verwalten und sich persönlich weiterentwickeln möchten.
Wie kommuniziert man effizient, vermeidet Kommunikationsschwierigkeiten im Arbeitsalltag und verbessert die Konversationsfähigkeiten? „Crucial Conversations“ ist ein Buch, das 2012 von Mechanical Industry Press veröffentlicht wurde. Die Autoren sind (US) Corey Patterson, Joseph Graney, Ron McMillan und Al Switzler. Das Buch analysiert auch viele Sprech-, Zuhör- und Handlungsfähigkeiten über Menschen häufige blinde Flecken in der Kommunikation, ergänzt durch Dialogsituationen und Kurzgeschichten, um den Lesern zu helfen, diese Fähigkeiten schnellstmöglich zu erlernen. Hoffe das hilft!
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Wie kommuniziert man effizient, vermeidet Kommunikationsschwierigkeiten im Arbeitsalltag und verbessert die Konversationsfähigkeiten? „Crucial Conversations“ ist ein Buch, das 2012 von Mechanical Industry Press veröffentlicht wurde. Die Autoren sind (US) Corey Patterson, Joseph Graney, Ron McMillan und Al Switzler. Das Buch analysiert auch viele Sprech-, Zuhör- und Handlungsfähigkeiten über Menschen häufige blinde Flecken in der Kommunikation, ergänzt durch Dialogsituationen und Kurzgeschichten, um den Lesern zu helfen, diese Fähigkeiten schnellstmöglich zu erlernen. Hoffe das hilft!
Festelektrolyt
Festelektrolyt
Vor- und Nachteile von Flüssigelektrolyten und Gelelektrolyten
Vorteile
Hohe Ionenleitfähigkeit bei Raumtemperatur
Auf der Oberfläche des Kathodenmaterials bildet sich ein stabiler Festelektrolytfilm
Nachteile
Die Anforderungen an niedrige Temperaturen können nicht erfüllt werden
Sicherheitsprobleme
Der Coulomb-Wirkungsgrad beim Laden und Entladen der Batterie ist gering
Die Akkuleistung ist niedrig
Beschränkung der Verwendung von Kathodenmaterialien im Zusammenhang mit Hochspannungen
Vorteile von Festelektrolyten
Ausgezeichnete Sicherheit
Stabile Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen
geringere Kosten
Die Energiedichte der Batterie ist höher
Problem mit der Schnittstellenimpedanz
Begrenzung des effizienten Transports von Lithiumionen in Vollzellen
Einstufung
Polymer-Festelektrolyt
Anorganischer Festelektrolyt
Verbundelektrolyt
Anorganischer Festelektrolyt
Anorganischer Verbundfestelektrolyt
Amorpher Festelektrolyt (isotrop → einfachere Ionenkanalverbindung, geringer Grenzflächenwiderstand, Es kann eine höhere Gesamtionenleitfähigkeit erreicht werden)
LiPON
Amorphes Sulfid
Hauptbestandteil Lithiumsulfid Li2S
S ist stärker polarisiert als O und hat eine schwächere Wechselwirkung mit Lithium → Innerhalb derselben Materialreihe weisen Sulfidelektrolyte eine höhere elektrische Leitfähigkeit auf
kristalliner Festelektrolyt
Perowskit Li3xLa2/3−xTiO3
Erdalkalimetalltitanate (kubische, tetragonale, orthorhombische Kristallformen)
Bei 0,06<x<0,14 handelt es sich um eine feste Lösung, eine tetragonale Struktur und einen reinen Ionenleiter. Die elektronische Leitfähigkeit ist nahezu vernachlässigbar
Die Leitfähigkeit ist am höchsten, wenn x=0,11
Lithiumionen werden durch den Leerstellenmechanismus geleitet und der Lithiumionentransport folgt dem Perkolationsmodell. Hat eine hohe Ionenleitfähigkeit
Frage
Es ist schwierig, die Bestandteile synthetischer Produkte zu kontrollieren
Hoher Grenzflächenwiderstand → Gesamtleitfähigkeit sinkt
Haben Sie keinen direkten Kontakt mit negativen Elektrodenmaterialien
Anti-Perowskit-Typ
Ionentransportbedingungen im Kristallgitter: Leerstellen, Lücken
Die Hauptantriebskraft für die Leitfähigkeit in superionischen Leitern: Lithium-Leerstellen und Anionenfehlordnung
Um Lithiumionenleiter zu erhalten, wurde ein Materialdesign mit Perowskitmaterial (ABX3) als Prototyp durchgeführt. Dadurch sind die elektrischen Eigenschaften jedes Elements in ABX3 im Gegensatz zu denen herkömmlicher Perowskit-Materialien.
Vorteile des LiRAP-Materials
Niedriger Schmelzpunkt → dünnes Filmmaterial, Massenproduktion
Geringe Aktivierungsenergie, hohes Potenzial und einfache Strukturanpassung
Sehr niedrige elektronische Leitfähigkeit
Geringe Dichte und geringes Gewicht
Das Reaktionsprodukt mit Wasser ist umweltfreundlich → einfach zu recyceln
niedrige Kosten
Stabil mit Lithium-Metall-Elektroden
Hat eine gewisse thermische Stabilität
NASICON-Typ
Struktur
Es handelt sich im Allgemeinen um eine hexagonale Phase. Je nach Zusammensetzung können monokline, trikline, tetragonale und andere Strukturen auftreten.
Materialbeständigkeit begrenzt
Körperphase
Korngrenzenwiderstand
Derzeit hauptsächlich LATP und LAGP
Vorteile
Hohe Leitfähigkeit und breites elektrochemisches Fenster → angewendet auf Festkörper-Lithium-Ionen-Batterien, Lithium-Luft-Batterie, Lithium-Flüssigkeitsbatterie
Frage
LATP-Titanionen werden bei niedrigem Potential reduziert → Es kann nicht in direktem Kontakt mit Lithium oder in Lithium eingebetteten Anodenmaterialien mit niedrigem Potenzial verwendet werden.
LISICON-Typ Li14Zn(GeO4)4
Die Li14Zn(GeO4)4-Verbindung, Li4GeO4 und Zn2GeO4 bilden eine gegenseitig lösliche Phase
Frage
Es hat eine hohe elektrische Leitfähigkeit bei hohen Temperaturen, aber eine niedrige elektrische Leitfähigkeit bei Raumtemperatur.
Hoher Lithiumoxidgehalt → luftempfindlich, eingeschränkte Anwendung
Granat-Typ
Silikatmineralstruktur
höhere Leitfähigkeit
Großes elektrochemisches Fenster
Stabil an der Luft und stabil im Kontakt mit Lithium
Li3N-Typ
Sowohl die Ionenleitfähigkeit als auch die Zersetzungsspannung sind niedrig, was ihre Anwendung in Festkörperbatterien einschränkt.
Die auf der Oberfläche von metallischem Lithium gebildete Lithiumnitridschicht verhindert Lithiumdendriten
Polymer-Verbundelektrolyt
Zweck: Verbesserung der mechanischen Stabilität von Polymerelektrolyten
Die Rolle anorganischer Keramik in Polymerelektrolyten
Reduzieren Sie den kristallinen Phasengehalt des Polymersystems und erhöhen Sie die amorphe Phase für den Ionentransport, was einem schnellen Lithiumionentransport förderlich ist.
Auch in der Nähe des Füllstoffs können sich schnelle Lithiumionenkanäle bilden
Der Füllstoff kann als Lewis-Säure fungieren, um mit N, O, F usw. im Polymer und der Lewis-Base zu reagieren und so die Anzahl freier Ionen zu erhöhen.
Erhöhen Sie die mechanischen Eigenschaften und filmbildenden Eigenschaften des Polymers und verbessern Sie den Zustand der Grenzfläche mit metallischem Lithium
Die Rolle anorganischer Lithiumionenleitermaterialien
Verbessern Sie die Unordnung der Polymerphase und verbessern Sie die Lithiumionenleitung
Es kann selbst einen Lithiumionen-Leitungskanal bereitstellen
Organisch-anorganischer Verbundelektrolyt für Lithium-Ionen-Leiter: Hohe Ionenleitfähigkeit, gute Elektroden-Elektrolyt-Schnittstelle
Polymer-Festelektrolyt
Es verwendet Polymer als Matrix und besteht aus hochpolarem Polymer und Metallsalz durch Lewis-Säure-Base-Reaktion. Es finden weiterhin Komplexierungs- und Dekomplexierungsreaktionen statt, bei denen Polymermaterialien mit ionischer Leitfähigkeit entstehen.
Im Vergleich zu anorganischen Festelektrolyten
Es verfügt über eine gute Flexibilität, gute Filmbildungseigenschaften, Viskoelastizität und ein geringes Gewicht.
Im Vergleich zu herkömmlichen flüssigen Lithium-Ionen-Batterien
Vermeiden Sie Elektrolytaustritt, hohe Sicherheit, geringes Gewicht und große Kapazität
Polyether-Alkalimetallsalzkomplex
Keine Weichmacher
Die Ionenleitung beruht auf Ionen in Polymernetzwerken mit negativer Polarität
Die Hauptvertreter sind Polymerelektrolyte, die durch einfaches Mischen von PEO-Polymeren und Salzen gewonnen werden.
Bedingungen für die Bildung hochleitfähiger Polymerelektrolyte